• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vilka är funktionerna och egenskaperna hos återställare?

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

1. Introduktion

I elnätsinfrastrukturen spelar återstängare en viktig roll för att säkerställa en tillförlitlig elektricitetsförsörjning—särskilt i länder som Vietnam, där efterfrågan på stabil ström har ökat exponentiellt med ekonomisk utveckling. År 2024 har Vietnams elnät bildat ett komplicerat nätverk, med en betydande del som opererar på spänningsnivån 20 kV. I detta sammanhang fungerar återstängarna som kritiska komponenter för att bibehålla nätets integritet och förbättra servicekvaliteten.

2. Grundläggande förståelse av återstängare

En återstängare är en avancerad, självständig högspänningskopplingsenhet designad för att automatiskt upptäcka felströmmar i sitt huvudkrets. När en felström upptäcks avbryter den strömmen baserat på definitiv-tids- eller invers-tids-skyddsegenskaper, försöker sedan återstänga kretsen flera gånger enligt förprogrammerade sekvenser efter en inställd fördröjning. Till exempel övervakar en återstängare installerad på en 20 kV-distributionsledning i Vietnam kontinuerligt strömmen genom ledningen.

2.1 Viktiga funktioner hos återstängare

  • Felupptäckt och isolering: Återstängare är utrustade med känsliga strömavläsningsmekanismer. När det uppstår en kortslutning eller överströmfel i en 20 kV-ledning (till exempel när trädgrenar kommer i kontakt med leder i landsbygdens Vietnam) identifierar återstängaren snabbt ovanliga strömmar, öppnar sina kontakter och isolerar den defekta sektionen för att förhindra felspridning och omfattande strömavbrott.

  • Flera återstängningar: En av de mest distinktiva egenskaperna hos återstängare är deras förmåga att utföra flera återstängningsoperationer. Efter att ha öppnat för att isolera ett fel väntar återstängaren under en förinställd tid (till exempel flera sekunder) innan den försöker stänga. Detta bygger på faktumet att många distributionsnätsfel är tillfälliga (till exempel de orsakade av blixtnedslag). I Vietnam, där åskoväder är vanligt—särskilt under regnperioden—kan en återstängare på en 20 kV-ledning i Ho Chi Minh City uppleva ett blixtinducerat fel, öppna för att rensa felet och sedan återstänga. Om felet var tillfälligt återgår ledningen till normal drift; om det är bestående fortsätter återstängaren med återstängningsförsök enligt sin förinställda sekvens.

  • Automatisk återställning eller låsning: För tillfälliga fel återställer återstängaren automatiskt till sitt ursprungliga tillstånd efter att återstängning har återställt strömförsörjningen, redo att svara på framtida fel. För bestående fel låser återstängaren efter att ha slutfört det förinställda antalet återstängningsförsök (typiskt 3–4 gånger) i öppen position för att säkerställa ingen kontinuerlig strömförsörjning till den defekta sektionen. Till exempel, om konstruktionsskador skadar en kabel i en 20 kV-ledning i Hanoi, går återstängaren igenom återstängningsförsök, låser när felet bekräftas som permanent och förblir låst tills manuell reparation.

3. Skyddsfunktioner hos återstängare

  • Överströmskydd: Återstängare är inställda för att upptäcka överströmsförhållanden i 20 kV-ledningar. När strömmen överskrider en förinställd gräns (baserad på ledningens normala belastningsförmåga) initierar återstängaren skyddsåtgärder. Överströmskydd kan vara omedelbart för allvarliga fel eller tidsfördröjt för mindre allvarliga överströmmar. Till exempel, om en stor industriell belastning i en 20 kV-försedd industripark i Vietnam misslyckas och drar för mycket ström, upptäcker återstängaren överströmmen och vidtar lämpliga skyddsåtgärder.

  • Kortslutningsskydd: Kortslutningar är bland de allvarligaste felen i distributionsystem, och återstängare är framstående i skydd mot dem. När en kortslutning inträffar, vilket genererar en enorm strömpuls, är återstängarens skyddssystem utformat för att snabbt upptäcka denna högström och avbryta kortslutningsströmmen inom millisekunder. I ett 20 kV-urbant distributionsnät i Vietnam, om ett fordon kolliderar med en strömpel och skadar leder, vilket orsakar en kortslutning, isolerar återstängaren snabbt felet för att förhindra ytterligare nätsskador och säkerställa allmänhetens säkerhet.

  • Jordfelsskydd: Jordfel utgör också betydande risker för elkraftsystem och personers säkerhet. Återstängare kan konfigureras för att upptäcka jordfel (när en fasledare kommer i kontakt med marken eller en jordad objekt). I Vietnams 20 kV-system—särskilt i ländska överbystycken—kan jordfel uppstå på grund av isolatorfel eller djur som kommer i kontakt med ledningarna. Återstängarens jordfelsskydd upptäcker den oregelbundna strömbanen till marken och vidtar åtgärder som att öppna kretsen för att isolera felet.

4. Typer av återstängare och deras lämplighet i Vietnam

  • Vakuumsåterstängare: Genom att använda vakuum som bågekvävande medium, är vakuumsåterstängare bredt favoriserade i Vietnams 20 kV-system för deras långsiktiga prestanda. Vakuummiljön i bågekammaren ger utmärkt isolering och effektiv bågekvävning, vilket gör dem lämpliga för både urbana och ländska 20 kV-ledningar. Till exempel, i de utvidgade förorterna av Da Nang, där nya bostads- och affärsutvecklingar ansluter till 20 kV-nätet, installeras ofta vakuumsåterstängare på grund av deras låga underhållskrav och höga tillförlitlighet.

  • SF6-såterstängare: SF6-såterstängare använder sig av svavelhexafluorid (SF6) gas som isolerande och bågekvävande medium, vilket erbjuder utmärkt elektrisk isolering och bågekvävningsegenskaper. På grund av miljöbekymmer angående SF6-utsläpp, är deras användning i Vietnam begränsad, huvudsakligen tillämpas i områden som kräver hög tillförlitlighet och kompakthet—som centrala affärsdistrikt i Hanoi och Ho Chi Minh City, där installationsutrymmet är begränsat.

5. IP67-raderade återstängare i Vietnams hårda miljöer

Vietnams klimat är mångsidigt, med hög luftfuktighet, tunga regnföll och ibland tyfoner i kustregionerna. I sådana hårda förhållanden är IP67-raderade återstängare avgörande. IP67-betyg innebär att återstängaren är dammtät och kan tåla neddykning i 1 meter vatten i 30 minuter, vilket gör den idealisk för utomhusinstallationer i Vietnams 20 kV-system. Till exempel, i Mekongdeltat, som är utsatt för översvämningsrisk, kan IP67-raderade återstängare på 20 kV-stolpar tolerera tillfälliga översvämningar samtidigt som de fungerar pålitligt. Deras robusta konstruktion skyddar interna komponenter från fukt och damm, vilket säkerställer kontinuerlig drift av distributionsnätet.

6. IEC 62271-111-såterstängare i Vietnam

IEC 62271-111-standarden guider design, drift och testning av högspännings-AC-återstängare. I Vietnam säkerställer antagandet av IEC 62271-111-kompatibla återstängare att 20 kV-systemutrustning uppfyller internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder, med konsekvent prestanda i felupptäckt, avbrott och återstängning. Genom att följa denna standard möjliggörs interoparabilitet mellan återstängare från olika tillverkare. Till exempel, vid uppgradering av 20 kV-distributionsnätet i Haiphong, säkerställer användning av IEC 62271-111-kompatibla återstängare en sömlös integration med befintlig infrastruktur, vilket förbättrar den totala strömförsörjningens tillförlitlighet och säkerhet.

7. Slutsats

Återstängare är kärnkomponenter i Vietnams 20 kV-distributionsnät. Deras funktioner—felupptäckt, isolering, flera återstängningar—och skyddsförmågor mot överström, kortslutning och jordfel är avgörande för att bibehålla en tillförlitlig strömförsörjning. Olika typer (vakuumsåterstängare, SF6), IP67-raderade modeller och IEC 62271-111-kompatibla återstängare spelar alla en roll för att anpassa sig till Vietnams mångsidiga geografiska och miljömässiga förhållanden. När Vietnam fortsätter att utveckla sin elkraftsinfrastruktur, är rätt val och distribution av återstängare nyckeln till att säkerställa en stabil och effektiv strömförsörjning för dess växande befolkning och ekonomi.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Lågspänningsvakuumkretsutsläckare: Fördelar, tillämpning och tekniska utmaningarPå grund av deras lägre spänningssats har lågspänningsvakuumkretsutsläckare en mindre kontaktfjärd än mellanspänningsmodeller. Under sådana små fjarer är transversal magnetfält (TMF) teknik överlägsen axiell magnetfält (AMF) för att bryta stora kortslutningsströmmar. När man bryter stora strömmar tenderar vakuumbågen att koncentreras till en restriktiv båge, där lokala erosionszoner kan nå kokpunkten för kontaktmater
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet